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基于Ice的热轧过程控制系统开发

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-10页
一 绪论第10-13页
 1 钢铁企业信息化建设第10页
 2 宝钢的信息化体系结构第10-12页
 3 本文的主要内容和结构第12-13页
二 热轧过程控制系统和分布式对象中间件第13-17页
 1 过程计算机控制系统的发展第13页
 2 过程控制系统的类型第13-14页
 3 中间件的概念第14页
 4 分布式对象技术概念第14-15页
 5 主要的对象技术第15-17页
  (1) CORBA第15-16页
  (2) DCOM第16页
  (3) J2EE第16-17页
三 三热轧过程控制系统功能需求第17-25页
 1 热轧工艺简介第17页
 2 需求分析第17-25页
  (1) 材料跟踪第18-20页
  (2) 实绩收集第20-22页
  (3) 设定第22-23页
  (4) 数学模型计算第23页
  (5) 计划管理第23-24页
  (6) 通信第24-25页
四 三热轧过程控制系统总体设计第25-30页
 1 系统设计原则第25页
 2 系统总体设计第25-26页
 3 系统配置第26-28页
  (1) 硬件配置第27页
  (2) 软件配置第27-28页
 4 三热轧过程机网络结构第28页
 5 三热轧过程机系统架构第28-30页
五 ICE 分布式对象设计第30-45页
 1 ICE 技术第30-34页
  (1) 产生的原因第30页
  (2) 简介第30-31页
  (3) Ice 的构成第31-32页
  (4) Ice 客户与服务器第32-33页
  (5) Ice 与 COBRA 的差异第33-34页
  (6) Ice 的应用第34页
 2 分布式对象设计第34-45页
  (1) 采用Slice 语言定义对象接口第34-39页
  (2) 采用IceBox 作为对象容器第39-40页
  (3) 采用Freeze 增加持久能力第40-41页
  (4) 采用IceStorm 实现对象订阅与发布机制第41-42页
  (5) 采用IceGrid 实现对象的发布和管理第42-43页
  (6) 基于Ice 的分布式对象间通信第43-45页
六 数据管理子系统设计第45-50页
 1 配置文件方案第45页
 2 嵌入式数据库系统方案第45页
 3 关系数据库系统方案第45-48页
  (1) 数据库系统环境说明第45-46页
  (2) 数据运行流程说明第46-47页
  (3) 子系统划分第47页
  (4) 数据备份恢复设计第47页
  (5) 数据维护设计第47-48页
 4 数据缓存和数据可靠性设计第48-50页
  (1) 数据保存时方案第48页
  (2) 数据读取方案第48-50页
七 日志子系统设计第50-53页
 1 基于LOG4CPP的日志子系统第50页
 2 日志子系统的主要功能第50页
 3 日志子系统的优点第50-51页
 4 日志子系统的原理第51-53页
  (1) Category第51页
  (2) Appender第51-52页
  (3) Layout第52-53页
八 三热轧过程控制系统的实现第53-65页
 1 架构概述第53页
 2 分布式对象的实现第53-59页
  (1) 系统时序关系第53-54页
  (2) 利用Ice 实现分布式过程控制系统第54-56页
  (3) IceGrid 的配置第56-59页
 3 数据管理系统的实现第59-62页
  (1) 参数文件的实现第59-60页
  (2) 嵌入式数据库的实现第60-61页
  (3) 关系型数据库的实现第61-62页
 4 日志系统的实现第62-65页
九 结论第65-66页
参考文献第66-68页
致谢第68-69页
攻读学位期间发表的学术论文目录第69-71页

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